CD4066 的每个封装内部有4 个独立的模拟开关,每个模拟开关有输入、输出、控制三个端子,其中输入端和输出端可互换。当控制端加高电平时,开关导通;当控制端加低电平时开关截止。模拟开关导通时,导通电阻为几十欧姆;模拟开关截止时,呈现很高的阻抗,可以看成为开路。模拟开关可传输数字信号和模拟信号,可传输的模拟信号的上限频率为40MHz。各开关间的串扰很小,典型值为-50dB。
CD4066是四双向模拟开关,主要用作模拟或数字信号的多路传输。引出端排列与CC4016一致,但具有比较低的导通阻抗。另外,导通阻抗在整个输入信号范围内基本不变。CD4066由四个相互独立的双向开关组成,每个开关有一个控制信号,开关中的p和n器件在控制信号作用下同时开关。这种结构消除了开关晶体管阈值电压随输入信号的变化,因此在整个工作信号范围内导通阻抗比较低。与单通道开关相比,具有输入信号峰值电压范围等于电源电压以及在输入信号范围内导通阻抗比较稳定等优点。但若应用于采保电路,仍推荐CD4016。

当模拟开关的电源电压采用双电源时,例如 =﹢5V, =﹣5V(均对地0V而言),则输入电压对称于0V的正、负信号电压(﹢5V~﹣5V)均能传输。这时要求控制信号C=“1”为+5V,C=“0”为-5V,否则只能传输正极性的信号电压

三极管做开关时是使其工作在饱和和截止区域的。
一般截止区的条件大家都很清楚,是基极和发射极的电压差要小于其自身的导通电压(即导通的最低电压,一般我们认为硅的导通电压是0.7v,锗是0.5v,只有当加在三级管的电压超过这个值才会导通,低于这个值的时候,三级管会出现在死区,也就是没电流通过,或者非常小)。
而饱和区的确定就要看基极电流和发射极电流(饱和时,发射极和集电极间的压差很小,相当于短路,故此时集电极电流约等于发射极电流)关系了。
一般使基极电流Ib*β<Ic(β为电流放大系数),就可以确保其到达饱和状态。所以我们可以先计算集电极和发射极支路的电流,一般是电源电压除以电阻值。而基极和发射极支路的电流是电源电压减去三极管的导通电压再除以电阻值。按照上式比较后就可以知道三极管是不是处在饱和状态。
一般三极管的电流可以用加入的电源电压和其支路的电阻确定其电流值,继而得知其的工作状态,但三极管的允许工作电流有一个限值,我们进行设计时要看好三极管的数据手册。


